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為優化風電機組控制系統電源防雷設計,對其兩級保護電路進行了分析計算,從這一電路的暫態響應指標入手,提出了一種定量化的設計算法。該算法首先采用冪函數表達式來描述壓敏電阻的伏安特性,求取保護器電路中除壓敏電阻外的剩余多端口線性網絡的等值簡化參數,得出壓敏電阻所滿足的非線性方程,并選用修正牛頓迭代法加以求解,然后以這些電壓響應為基礎,計算出保護器電路其余線性支路的暫態響應。由該算法得出的保護指標計算值能夠與實測值較好地吻合,從而使該算法的有效性得到了校驗。
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1 / 9 浪涌保護器 最原始的浪涌保護器羊角形間隙,出現于 19世紀末期,用于架空輸電線 路,防止雷擊損壞設備絕 緣而造成停電,故稱 “浪涌保護器 ”。20世紀 20年代 ,出現了鋁浪涌保護器 , 氧化膜浪涌保護器和丸式浪涌保護器。 30年代出現了管式浪涌保護器。 50年代 出現了碳化硅防雷器。 70年代又出現了金屬氧化物浪涌保護器。現代高壓浪涌 保護器,不僅用于限制電力系統中因雷電引起的過電壓,也用于限制因系統操 作產生的過電壓。 浪涌也叫突波,顧名思義就是超出正常工作電壓的瞬間過電壓。本質上 講,浪涌是發生在僅僅幾百萬分之一秒時間內的一種劇烈脈沖,。可能引起浪 涌的原因有: 重型設備、短路、電源切換或大型發動機。而含有浪涌阻絕裝置的產品可 以有效地吸收突發的巨大能量,以保護連接設備免于受損。 浪涌保護器,也叫防雷器,是一種為各種電子設備、儀器儀表、通訊線路 提供安全防護的電子裝置。當